Cdhr2-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Cdhr2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08582

品系全称

C57BL/6JCya-Cdhr2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-268663-Cdhr2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cdhr2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08582) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
cadherin-related family member 2
基因别称
Gm624,PC-LKC,Pcdh24
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033364.3 | Ensembl: ENSMUST00000037145
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~16
敲除长度
~7129 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
Cdhr2,即Cadherin-related family member 2,是一种属于原钙黏蛋白家族的基因,主要在正常肝脏、肾脏和结肠组织中表达丰富,但在这些组织来源的癌症中表达较弱。Cdhr2在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞黏附、信号传导和肿瘤发生。Cdhr2的表达受到多种因素的调控,包括表观遗传修饰、转录因子和miRNA等。

Cdhr2在多种疾病中发挥重要作用。例如,在慢性萎缩性胃炎(CAG)中,Cdhr2的表达下调与疾病的进展和预后相关[5]。在膀胱癌(BC)中,Cdhr2的表达上调与疾病的复发相关[4]。此外,Cdhr2的表达下调还与肝癌的发生和进展相关[2,3,6]。

Cdhr2的表达调控机制也受到关注。例如,在肝癌中,Cdhr2基因启动子区域的CpG岛超甲基化导致Cdhr2的表达下调或沉默[2]。此外,Cdhr2的表达还受到miRNA的调控,例如miR-21可以靶向Cdhr2的3'非翻译区,抑制其表达[7]。

Cdhr2的功能研究也取得了一些进展。例如,Cdhr2可以与Harmonin蛋白结合,参与毛细胞静纤毛和刷状缘微绒毛的发育和维持[1]。此外,Cdhr2还可以作为肿瘤抑制因子,通过抑制AKT信号通路抑制肝癌细胞的生长和增殖[2]。

Cdhr2在猪的生长发育中也发挥重要作用。例如,Cdhr2基因中的有害错义SNP导致猪的生长速度和背脂厚度降低[7]。

Cdhr2在多种疾病中发挥重要作用,包括CAG、BC和肝癌等。Cdhr2的表达受到多种因素的调控,包括表观遗传修饰、转录因子和miRNA等。Cdhr2的功能研究取得了一些进展,例如参与毛细胞静纤毛和刷状缘微绒毛的发育和维持,以及作为肿瘤抑制因子抑制肝癌细胞的生长和增殖。Cdhr2的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yan, Wenxia, Chen, Guanhao, Li, Jianchao. . Structure of the Harmonin PDZ2 and coiled-coil domains in a complex with CDHR2 tail and its implications. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36, e22425. doi:10.1096/fj.202200403RR. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35747925/
2. Xia, Ziyuan, Huang, Meijin, Zhu, Qiangqiang, Zheng, Jiaoyang, Lu, Bin. 2019. Cadherin Related Family Member 2 Acts As A Tumor Suppressor By Inactivating AKT In Human Hepatocellular Carcinoma. In Journal of Cancer, 10, 864-873. doi:10.7150/jca.27663. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30854092/
3. Jiang, Xili, Hu, Jiyun, Xie, Shucai. 2024. Construction and validation of a joint diagnosis model based on random forest and artificial intelligence network for hepatitis B-related hepatocellular carcinoma. In Translational cancer research, 13, 1068-1082. doi:10.21037/tcr-23-1197. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38482416/
4. Li, Xuechao, Huang, Chuanxi, Zhang, Xueli, Yang, Chunyuan, Chen, Lijun. . Discovery of bladder cancer biomarkers in paired pre- and postoperative urine samples. In Translational andrology and urology, 10, 3402-3414. doi:10.21037/tau-21-562. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34532265/
5. Chao, Yang, Jin, Jingpeng, Wang, Liqiang, Yang, Lei, Zhang, Bin. 2021. Transcriptome Analysis of lncRNA-mRNA Interactions in Chronic Atrophic Gastritis. In Frontiers in genetics, 11, 612951. doi:10.3389/fgene.2020.612951. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33505433/
6. Zhang, Shengke, Jiang, Chenglu, Jiang, Lai, Yang, Guanhu, Tian, Gang. 2023. Construction of a diagnostic model for hepatitis B-related hepatocellular carcinoma using machine learning and artificial neural networks and revealing the correlation by immunoassay. In Tumour virus research, 16, 200271. doi:10.1016/j.tvr.2023.200271. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37774952/
7. Boshove, Anne, Derks, Martijn F L, Sevillano, Claudia A, Dibbits, Bert, Harlizius, Barbara. 2024. Large scale sequence-based screen for recessive variants allows for identification and monitoring of rare deleterious variants in pigs. In PLoS genetics, 20, e1011034. doi:10.1371/journal.pgen.1011034. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38198533/